Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
тесты по СРВ 1.doc.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
101.85 Кб
Скачать

52. Укажите квант времени реакции, в котором работают системы реального времени:

  1. Секунда

  2. Миллисекунда

  3. Микросекунда

  4. Наносекунда

53. Укажите существующие варианты внутренней архитектуры операционных систем реального времени:

  1. Монолитная

  2. На основе микроядра

  3. На основе интеграционной шины (встраиваемая)

  4. Объектно-ориентированная

54. Укажите, какие из указанных пунктов классификации применяются для системы реального времени:

  1. Жесткого и мягкого управления временем

  2. Однопользовательские и многопользовательские

  3. Однозадачные и многозадачные

  4. Универсальные и специализированные

55. Укажите алгоритм планирования, применяемый в операционных системах реального времени:

  1. Однопоточная очередь

  2. Однопоточная очередь с разделением времени ( круговой, циклический алгоритм)

  3. Многоочереднаядисциплина обслуживания с разделением времени

  4. Многоочередная дисциплина обслуживания с вытеснением (приоритетами)

56. Укажите средства согласования связных задач в операционных системах реального времени:

  1. Однопоточная очередь сообщений

  2. Однопоточный стек сообщений

  3. События с приоритетами

  4. Семафоры

57. Ресурс в операционной системе реального времени, это:

  1. Общий термин, описывающий физическое устройство или область памяти, которые могут одновременно использоваться только одной задачей

  2. Возможность, обеспечиваемая компонентами системы, расходуемые в процессе ее работы

  3. Возможность, обеспечиваемая компонентами системы, потребляемыми в процессе ее работы

  4. Любой потребляемый объект

58. Укажите проблемные ситуации, возникающие в процессе конкуренции процессов операционной системы за неразделяемые ресурсы:

  1. Смертельный захват (deadlock)

  2. Мьютекс(mutual exclusion lock)

  3. Инверсия приоритетов (priority inversion)

  4. Критическая секция (critical section)

59.Редкое применение инструментария для автоматической генерации программного кода в задачах реального времени связано с:

1. Отсутствием необходимости;

  1. Инертностью рынка средств разработки;

  2. Сложностью освоения инструментария;

  3. Спецификой решаемых задач.

  1. Преимущество экстраполяционного алгоритма восстановления непрерывного сигнала по отношению к интерполяционному того же порядка заключается в:

    1. Уменьшении погрешности восстановления сигнала;

    2. Уменьшении затрат при практической реализации алгоритма;

    3. Уменьшении времени запаздывания в получении экспрессинформации;

    4. Увеличении эффекта сжатия информации.

  2. Замена случайной временной последовательности выборок сигнала в том или ином смысле близкой к исходной последовательности, но более простой это:

    1. Аппроксимация;

    2. Интерполяция;

    3. Экстраполяция;

    4. Нет правильного ответа.

  3. Способ нахождения промежуточных значений случайной временной последовательности сигнала внутри временного интервала по ограниченному набору дискретных выборок этой последовательности:

    1. Аппроксимация;

    2. Интерполяция;

    3. Экстраполяция;

    4. Нет ответа.

  4. Способ нахождения промежуточных значений случайной временной последовательности сигнала внутри временного интервала по ограниченному набору дискретных выборок этой последовательности:

    1. Аппроксимация;

    2. Интерполяция;

    3. Экстраполяция;

    4. Нет ответа.

  5. Замена случайной временной последовательности выборок сигнала аналитической функцией времени, имеющей минимальное значение среднеквадратического отклонения от исходной последовательности это:

    1. Аппроксимация;

    2. Интерполяция;

    3. Экстраполяция;

    4. Нет ответа. (64)

  6. Какими преимуществами обладает в ПКН резистивная матрица, состоящая из резисторов двух номиналов (R-2R) по отношению к матрице на взвешенных резисторах (номиналы сопротивлений, пропорциональные степени двойки)?

    1. Технологическое преимущество, позволяющее реализовать в интегральном исполнении более точный ПКН;

    2. Эксплуатационное преимущество, позволяющее использовать менее точный источник эталонного напряжения;

    3. Технологическое преимущество, позволяющее реализовать в интегральном исполнении более надежный ПКН;

    4. Эксплуатационное преимущество, позволяющее использовать источник эталонного напряжения меньшей мощности.

66.Укажите языки программирования, применяемые для решения задач реального времени:

    1. C, C++;

    2. Pascal, Object Pascal;

    3. Java;

    4. Кобол.

67. Укажите специализированные языки программирования реального времени:

    1. Ada;

    2. Basic;

    3. Assembler;

    4. Modula.

68.Укажите принципиальные требования, предъявляемые к языкам разработки реального времени:

    1. Простота написания кода;

    2. Надежность (степень автоматического обнаружения ошибок);

    3. Производительность (скорость выполнения атомарных операций);

    4. Эффективность (высокая вычислительная пропускная способность).

69. В каком направлении движется дальнейшее развитие средств разработки ИС?

    1. Встраиваемые системы;

    2. Интерпретируемые средства разработки;

    3. CASE (computer aided software engineers) средства;

    4. SCADA (supervisory control and data acquisition) системы.

70. Сколько разных эталонов используется для уравновешения входного напряжения в n-разрядном ПНК, реализующего алгоритм параллельного действия?

  1. 1;

  2. 2 - 1;

  3. n;

  4. 2 .

71. Сколько разных эталонов используется для уравновешения входного напряжения в n-разрядном ПНК, реализующего алгоритм последовательного счета?

  1. 1;

  2. 2 - 1;

  3. n;

  4. 2 .

72. Сколько разных эталонов используется для уравновешения входного напряжения в n-разрядном ПНК цифро-следящего типа?

  1. 1;

  2. 2 - 1;

  3. n;

  4. 2 .

73. Сколько разных эталонов используется для уравновешения входного напряжения в n-разрядном ПНК, реализующего алгоритм поразрядного сравнения?

  1. 1;

  2. 2 - 1;

  3. n;

  4. 2 .

74. Преимущество опроса с заданной тактовой частотой у циклограмм с адаптивным алгоритмом по сравнению с циклическим опросом заключается:

  1. Упрощению структуры УСД;

  2. В повышении точности сбора данных;

  3. В снижении требований к быстродействию УСД;

  4. Нет правильного ответа.

75. Как называется эффект, в котором при механической деформации твердотельного датчика изменяется его омическое сопротивление?

  1. Термоэлектронный;

  2. Фотогальванический;

  3. Тензометрический;

  4. Пьезоэлектрический.

76. Уменьшение температурной зависимости тензодатчика достигается при:

  1. Уменьшении тока, протекающего через датчик;

  2. Применение материала тензодатчика с большим коэффициентом чувствительности;

  3. Использование импульсного питания схемы тензодатчика;

  4. Применение мостовой схемы включения тензодатчиков.

77. СД-диск записывается при частоте стробирования 44 кГц. Какую максимальную полосу частот можно ожидать при воспроизведении?

  1. 44 кГц;

  2. Все зависит от соотношения сигнал/шум;

  3. 22 кГц;

  4. 88 кГц.

78. Укажите последовательность опроса датчиков в одном цикле равномерной адаптивной циклограммы с тактовыми интервалами, кратными степени 2. Исходными данными для построения циклограммы является система из 5 датчиков с частотами опроса не меньшими чем: у 1-го 800 гц, у 2-го и 3-го по 120 гц, у 4-го и 5-го по 80 гц.

  1. 1213141512131415;

  2. 1213141512131х1х;

  3. 121314151х1х1х1х;

  4. Нет правильного ответа.

  1. Укажите, во сколько раз произойдет увеличение тактового интервала циклограммы при переходе от циклического опроса к равномерной адаптивной циклограмме с тактовыми интервалами, кратными степени 2. Исходными данными для построения циклограмм является система из 5 датчиков с частотами опроса не меньшими чем: у 1-го 800 гц, у 2-го и 3-го по 120 гц, у 4-го и 5-го по 80 гц.

  1. 1,5;

  2. 2;

  3. 2,5;

  4. 3.

  1. Определите тактовую частоту в равномерной адаптивной циклограмме с тактовыми интервалами, кратными степени 2. Исходными данными для построения циклограмм является система из 5 датчиков с частотами опроса не меньшими чем: у 1-го 800 гц, у 2-го и 3-го по 120 гц, у 4-го и 5-го по 80 гц.

  1. 1200 гц;

2. 1280 гц;

3. 1600 гц;

4. 1920 гц.

  1. Укажите фактор, не влияющий на выбор частоты дискретизации сигнала:

  1. Граничная частота спектра сигнала;

2. Закон распределения амплитуд сигнала;

3. Динамический диапазон амплитуд сигнала;

4. Погрешность восстановления сигнала.

  1. Выберите номера вопросов правильных переходов от первого ко второму параметру, приводящие к уменьшению требуемой частоты опроса сигнала:

  1. Параметр автокорреляционной функции сигнала : 1- 100 гц, 2- 200 гц;

2. Закон распределения амплитуд сигнала: 1- нормальный, 2- равномерный;

3. Степень интерполяционного полинома, с помощью которого восстанавливается сигнал из цифровой формы в аналоговую: 1- первая, 2- вторая ;

4. Погрешность восстановления в процентах от шкалы сигнала: 1- 1%, 2- 2%.

  1. Укажите изменения параметра, позволяющие уменьшить частоту дискретизации аналогового сигнала:

1. Увеличение граничной частоты спектра сигнала ;

2. Увеличение разрядности АЦП в УСД;

3. Восстановление сигнала интерполятором более высокого порядка;

4. Увеличение погрешности восстановления сигнала.

84.Увеличение какого параметра снижает качество операционного усилителя?

1. Коэффициент усиления ;

2. КОСС;

3. Выходное сопротивление усилителя;

4. Частотная полоса пропускания.

85.Уменьшение какого параметра повышает качество операционного усилителя?

1. КОСС;

2. Входное сопротивление усилителя;

3. Выходное сопротивление усилителя;

4. Нет правильного ответа.